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质量
的小型火箭(含燃料)由静止发射,发射时共喷出质量
的气体,设喷出的气体相对地面的速度均为
,忽略地球引力和空气阻力的影响,则气体全部喷出后,火箭的速度大小为 ( )
A.
B.
C.
D.
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C
略
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如图所示,质量
,长
的木板B静止在光滑水平地面上,其上表面正中央放置一个质量
的小滑块A,A与B之间的动摩擦因数为
。现同时给A、B瞬时冲量使二者获得水平向右的初速度,
、
;已知在B与墙壁碰撞前A没有滑离B,且A、B已经达到共同速度。设B与墙壁碰撞时间极短,且无机械能损失,重力加速度
。求:
(1)B与墙壁碰撞前,A、B的共同速度大小;
(2)在B与墙壁碰撞前的过程中,A相对于B滑行的距离;
(3)A在B上滑动的整个过程中,A、B系统因摩擦产生的热量。
如图质量为m
A
=0.3kg、长L=24cm的方盘A静置于光滑水平面上,质量为m
B
=0.2kg的小物块B放在盘内右端,小物块与盘表面动摩擦因数
μ=
0.2,现有一质量为m
C
=0.1kg的物体C以v
0
=12m/s的速度向方盘运动,与之碰撞后不再分开。此后设小物块B和盘A每次碰撞都不损耗机械能,求小物块B和盘壁的碰撞次数及小物块B最终停在盘A中的位置。(g=10m/s
2
)
如图所示,光滑水平面上有
A
、
B
、
C
三个物块,质量分别为
m
A
= 2.0kg,
m
B
= 1.0kg,
m
C
= 1.0kg.现用一轻弹簧将
A
、
B
两物块连接,并用力缓慢压缩弹簧使
A
、
B
两物块靠近,此过程外力做108J的功(弹簧仍处于弹性限度内),然后同时释放
A
、
B
,弹簧开始逐渐变长,当弹簧刚好恢复原长时,
C
恰以4m/s的速度迎面与
B
发生碰撞并粘连在一起.求:
(1)弹簧刚好恢复原长时(
B
与
C
碰撞前)
A
和
B
物块速度的大小.
(2)当弹簧第二次被压缩时,弹簧具有的最大弹性势能.
在“探究碰撞中的不变量”的实验中,有质量相等的甲乙两摆球,摆长相同,乙球静止在最低点,拉起甲球释放后与乙球刚好正碰,碰后甲球静止,乙球摆到与甲球初始位置等高。现换为同质量的两个粘性球,重复以上操作,碰后两球粘合在一起运动,则:
A.两次碰撞的整个过程中机械能不可能守恒
B.第一次两球碰撞瞬间的前后,动量守恒,机械能不守恒
C.第二次两球碰撞瞬间的前后,动量守恒,机械能不守恒
D.第一次碰撞中,从甲球开始下落到乙球上升到最高点过程中动量守恒
如图所示,两
带电的金属球在绝缘的光滑水平桌面上沿同一直线相向运动,A球带电
-q,B球带电为+2q,下列说法正确的是
A.相碰前两球的总动量随着两球的距离逐渐减小而增大;
B.相碰前两物
体的运动过程中,两球的总动量守恒;
C.相碰分离后任一瞬间两球的总动量等于碰前两球的总动量,
因为两球组成的系统外力之合为零。
D.相碰分离后的两球的总动量不等于相碰前两球的总动量,
因为两球相碰前的作用力为引力,而相碰后的作用力为斥力.
半圆形光滑轨道固定在水平地面上,如图4所示,并使其轨道平面与地面垂直,物体m
1
、m
2
同时由轨道左、右最高点释放,二者碰后粘在一起向左运动,最高能上升到轨道P点,已知OP与竖直方向夹角为60°,则两物体的质量之比m
1
∶m
2
为: ( )
A.∶
B.
∶
C.
∶1
D.
∶
(13分)在水平桌面上沿一条
直线放两个完全相同的小物块
A
和
B
(可看作质点)质量均为
m
,它们相距
s
。
B
到桌边的距离是2
s
。对
A
施以瞬间水平冲量
I
,使
A
沿
A
、
B
连线以速度
v
0
向
B
运动。设两物体碰撞时间很短,碰后不再分离。为使两物体能发生碰撞,且碰撞后又不会离开桌面,求:(1)物体
A
、
B
与水平面间的动摩擦因数
μ
应满足什么条件。(2)若
,那么
A
、
B
碰撞过程系统损失的动能是多少?
A
、
B
停止运动时,到桌面右边缘的距离
s
´是多少?
(本题供教学进度未超前的考生做)如图所示,光滑水平地面上静止一个内表面光滑的凹糟A,小球B由A的一端由静止释放,下列说法错误的是 ( )
A.小球B一定能上升到另一侧的等高点
B.小球B运动到最低点时,凹糟A的速度为零
C.当小球B上升到另一侧最高点时,A、B速度一定为零
D.运动过程中,凹糟A在水平地面上做往复运动
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